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双面试重法动平衡测量
当转子的长度大于其转子的直径时,双面动平衡才能达到满意的效果。
按图6-15所示的方法连成系统。
将两个振动传感器分别水平吸在支撑转子的轴承座上,并且分别连接振动传感器的连线插入仪器面板上振动输入A口,B口中。靠近接入A口插座的振动传感器的校正平面为A面。靠近接入B口插座的振动传感器的校正平面为B面。由于仪器面板上振动输入插口A口在左边,B口在右边。所以一般认为转子校正平面,A校正平面在左边,B校正平面在右边。将反光纸贴在皮带轮或转子轴上。光电头对准反光纸1-30mm,(出厂调试距离为10cm左右)。并且光电传感器的连线插入仪器面板上光电输入插口中。通电后光电传感器上的发射管应该亮。
双面动平衡时,需要有两个校正平面和两个测试点。在其中一个校正平面加重时,需同时对两个测点的振动进行测量,即要考虑所谓交叉效应。
动平衡计算
在对大型转子或复杂结构的转子平衡时,所需的时间长,平衡过程中需要停机休息。即使是平衡小型结构简单的转子时也会出现掉电、停电的情况。但是,无论那种情况,仪器一旦被关机则所有测量到的数据将全部丢失。为解决这一问题,仪器除设计有自动动平衡计算功能外,还设计有人工计算功能,既当全部的测量数据被人工记录下来之后,将这些数据输入给仪器,亦能得到正确的结果。
FFT 分析(频谱分析)
FFT 分析可以定性分析振动的频谱构成,进而确定振动的产生原因。FFT是针对近一次采样进行的。
⑴.在信号分析菜单图 6-51下,按◄或►键将光标移动到
其中,画面的左面是所要进行“FFT分析”的时域波形。
其中,X:游标处的横坐标值,表示采样点的时间先后次序。选择适当的 Arr值,按动◄或►键,就可以改变游标位置;
Y:表示横坐标为 X时的振动量,移动游标可读出各点振动量。
Arr:游标移动步距。即每次按动◄或►键时横坐标变化的点数。按动|+|键可以选择 Arr值为 1、10、100、1000。应选Arr值为10。
str: 将要进行“FFT分析”的时域波形的起点;
end:将要进行“FFT分析”的时域波形的终点。
⑵.移动游标到将要进行“FFT 分析”的时域波形段的起点,按▲键选定 str
⑶.移动游标到将要进行“FFT 分析”的时域波形段的终点,按▼键选定end。
传感器数值稳定是动平衡测量的关键
传感器数值稳定,包括转速数值稳定和振动数值稳定。
使用光电转速传感器数值不稳定,需要重新做光电标记,调节光电传感器上灵敏度旋钮。使用激光转速传感器,一定要用黑色电工胶布在测量处绕一圈,再贴上一条反光纸。每次设备开机,转速测量基本相同。
振动传感器测量数值不稳定。解决的方法是:
①.振动传感器要求安装在轴承座上,并且越靠近轴承座越好。传感器可在任意角度测量,原则上是测到振动幅度大,数值稳定的方向测量。注意振动传感器一定要安装在垂直于转子轴的位置.一般在水平方向测量。
②.在动平衡莱单图6-6带宽选择中选用带宽0.2Hz进行滤波,增加抗干扰能力。
③.当振动幅值很小时,可以通过扩大仪器的放大倍率进行测量。
④.对转子旋转的机器设备,增加其刚性支撑,加强设备底脚安装固定。在设备的底部采取减振措施。
振动的相角读数只在个位上数变化,十位上数基本不变化。传感器数值稳定是动平衡结果重复性好,误差小的关键。
如何在转子的校正面上找准不平衡点的角度
一般通过目测确定不平衡量的角度,误差在10∽20°是很正常,如何找准不平衡点的角度,其具体方法:
①弧长测量方法,用软卷尺从反光纸处绕转子一圈再到反光纸,既测到了转子周长L。
LΦ=Φ×(L÷360) Φ是需要加重的角度。从反光纸零点位置逆转子旋转方向量LΦ的长度既为不平衡点的角度。
②参照等分结构法,利用校正平面附近圆周等结构(如等分孔,等分叶片)计算,加的等分数:N=φ÷(360÷ i) i是等分数,
③自制角度测量靠板,靠板尺寸大小应与转子的大小而定,角度从转子旋转方向逆方向刻度数。
剩余不平衡量的选择标准
1.是否达到剩余不平衡量的要求,对仪器而言具体看三种情况:
①.动平衡过程中经过多次配重达到了仪器规定的不平衡量减少率大于90%的要求。
②.一般认为,当大设备转子振动位移量已经接近10微米,小设备转子的振动位移量已经接近1微米。
③.在动平衡振动测量中,振动的幅值上下变化的幅度超过±30%,振动的相角上下变化超过±30°。动平衡测量就无法继续进行。此时屏幕显示的配重M就是转子的剩余不平衡量。
2.平衡精度等级的合理选用与不平衡量的计算公式
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